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Aunque se ha observado emisión de fosforescencia persistente a temperatura ambiente (RTP) para algunas pocas moléculas orgánicas cristalinas puras, no existe un mecanismo consistente ni una estrategia de diseño universal para materiales orgánicos de RTP persistente (pRTP). Se presenta un nuevo mecanismo para pRTP, basado en combinar las ventajas de diferentes configuraciones en estado excitado en unidades intermoleculares acopladas, que puede ser aplicable a una amplia gama de moléculas orgánicas. Siguiendo este mecanismo, hemos desarrollado una estrategia de diseño efectiva para obtener pRTP brillante utilizando un átomo de halógeno pesado para aumentar aún más la tasa de cruce de sistemas de las unidades acopladas. Así, se obtuvo RTP con una vida útil sorprendentemente larga de 0.28 s y una eficiencia cuántica muy alta del 5 % en condiciones ambientales. Esta estrategia representa un paso importante en la comprensión de la emisión de pRTP orgánica.
Yang et al. (Wed,) estudiaron esta cuestión.